• Product
  • Suppliers
  • Manufacturers
  • Solutions
  • Free tools
  • Knowledges
  • Experts
  • Communities
Search


On Off კონტროლერი: რას წარმოადგენს? (მუშაობის პრინციპი)

Electrical4u
ველი: ბაზიური ელექტროტექნიკა
0
China

რა არის On Off კონტროლერი

რა არის On Off კონტროლერი?

ზოგჯერ კონტროლის ელემენტი არის მხოლოდ ორ პოზიციაში: ან სრულად დახურული, ან სრულად ღია. ეს კონტროლის ელემენტი არ ფუნქციონებს ნებისმიერ შუა პოზიციაში, როგორიცაა ნაწილობრივ ღია ან ნაწილობრივ დახურული პოზიცია. ასეთი ელემენტების კონტროლისთვის შექმნილი კონტროლის სისტემა ცნობილია როგორც on-off კონტროლის თეორია. ამ კონტროლის სისტემაში, როდესაც პროცესის ცვლადი იცვლება და გადაკვეთს რაღაც წინასწარ დაყენებულ დონეს, სისტემის გამოსვლის მნიშვნელობა ცხვირად ხდება სრულად ღია და იძლევა 100%-იან გამოსვლას.

ზოგადად, on-off კონტროლის სისტემაში გამოსვლა იწვევს პროცესის ცვლადის ცვლილებას. ამიტომ გამოსვლის ეფექტის გამო, პროცესის ცვლადი კვლავ იწყებს ცვლილებას, მაგრამ შებრუნებული მიმართულებით.

ამ ცვლილების დროს, როდესაც პროცესის ცვლადი გადაკვეთს რაღაც წინასწარ დაყენებულ დონეს, სისტემის გამოსვლის მნიშვნელობა EDIATELY ხდება დახურული და გამოსვლა ცხვირად ეხება 0%-ს.

რადგან არ არის გამოსვლა, პროცესის ცვლადი კვლავ იწყებს ცვლილებას ჩვეულებრივ მიმართულებით. როდესაც ის გადაკვეთს წინასწარ დაყენებულ დონეს, სისტემის გამოსვლის ვალვა კვლავ ხდება სრულად ღია, რათა მიეცეს 100%-იანი გამოსვლა. ეს ვალვის დახურვისა და ღიარების ციკლი გრძელდება მასამართლებელი on-off კონტროლის სისტემის მუშაობის დროს.

On-off კონტროლის თეორიის ძალიან საყოველთაო მაგალითი არის ტრანსფორმატორის გაცილების სისტემის ვენტილატორების კონტროლი. როდესაც ტრანსფორმატორი მუშაობს ასეთი ტვირთით, ტრანსფორმატორის ტემპერატურა ამაღლდება წინასწარ დაყენებულ დონეზე, რომელზეც გაცილების ვენტილატორები იწყებენ მუშაობას სრული კაპაციტეტით.

როდესაც გაცილების ვენტილატორები მუშაობენ, ძლიერი ჰაერი (გაცილების სისტემის გამოსვლა) შემცირებს ტრანსფორმატორის ტემპერატურას. როდესაც ტემპერატურა (პროცესის ცვლადი) შედის წინასწარ დაყენებულ დონეზე, ვენტილატორების კონტროლის კლაპანი გადაიჭრება და ვენტილატორები შეჩერდებიან ტრანსფორმატორის მიმართ ძლიერი ჰაერის დასატანად.

on off control system

შემდეგ, როდესაც ვენტილატორების გაცილების ეფექტი არ არის, ტრანსფორმატორის ტემპერატურა კვლავ იწყებს ამაღლებას ტვირთის გამო. კვლავ, როდესაც ტემპერატურა გადაკვეთს წინასწარ დაყენებულ დონეს, ვენტილატორები კვლავ იწყებენ მუშაობას ტრანსფორმატორის გაცილებისთვის.

თეორიულად, ჩვენ ვიკვლევთ, რომ კონტროლის ტექნიკაში არ არის გადახვევა. ეს ნიშნავს, რომ კონტროლის ტექნიკის ჩართვასა და გათიშვას არ აქვს დრო. ამ არჩევით, თუ ჩავსვამთ იდეალური on-off კონტროლის სისტემის მოქმედების სერიას, მივიღებთ ქვემოთ მოცემულ გრაფიკს.

მაგრამ პრაქტიკული on-off კონტროლში ყოველთვის არის ნულობრივი დროს დადება და გახსნა კონტროლის ელემენტებისთვის.

ეს დრო ცნობილია როგორც დედ დრო. ამ დროის გამო, აქტუალური პასუხის მრუდი განსხვავდება ზემოთ მოცემული იდეალური პასუხის მრუდიდან.

დავცადოთ დავხაზოთ on-off კონტროლის სისტემის აქტუალური პასუხის მრუდი.

on off control system

ვთქვათ, დრო T O-ში ტრანსფორმატორის ტემპერატურა იწყებს ამაღლებას. ტემპერატურის მიმართ მიმართულების ინსტრუმენტი არ პასუხობს იმედით, რადგან მის გათბობასა და რთული ბულბის გაფართოებას სჭირდება დრო, რომელიც დაიწყება დროის T1-ში ტემპერატურის ინდიკატორის უნიკალი ადგილის საწყისიდან.

ეს ამაღლება ექსპონენციური ხასიათისაა. ვთქვათ, წერტილ A-ში კონტროლის სისტემა იწყებს გაცილების ვენტილატორების ჩართვას, და ბოლოს, შემდეგ პერიოდის T2-ში ვენტილატორები იწყებენ ძლიერი ჰაერის დატანას სრული კაპაციტეტით. შემდეგ ტრანსფორმატორის ტემპერატურა ექსპონენციურად იწყებს შემცირებას.

წერტილ B-ში კონტროლის სისტემა იწყებს გაცილების ვენტილატორების გათიშვას, და ბოლოს პერიოდის T3-ში ვენტილატორები შეჩერდებიან ძლიერი ჰაერის დატანას. შემდეგ ტრანსფორმატორის ტემპერატურა კვლავ იწყებს ამაღლებას იგივე ექსპონენციურად.

შენიშვნა: ამ მოქმედების დროს ჩვენ შეგვიძლია ჩავთვალოთ, რომ ტრანსფორმატორის ტვირთი, გარემოს ტემპერატურა და ყველა სხვა გარემოს პირობა არის დამატებული და მუდმივი.

დეკლარაცია: პირველი სათაური, კარგი სტატიები ღირს გაზიარების, თუ არსებობს ავტორული უფლების დარღვევა გთხოვთ დაუკავშირდეთ წაშლას.

მოგვაწოდეთ შემოწირულობა და განათავსეთ ავტორი!

რეკომენდებული

10კვ დისტრიბუციული ხაზების ერთფაზიანი დამარწმუნებელი და მისი მოპყრობა
ერთფაზიანი გრუნტირების ავარიების მახასიათებლები და აღმოჩენის მოწყობილობები1. ერთფაზიანი გრუნტირების ავარიების მახასიათებლებიცენტრალური სიგნალიზაციის სიგნალები:გაიჟღერებს გაფრთხილების ზარი და ჩაირთვება „[X] кВ შეერთების სექცია [Y]-ზე გრუნტირების ავარია“ ანდაზებული ინდიკატორის ლამპა. პეტერსენის კოილის (ანუსხვავებლობის შემცირების კოილის) საშუალებით ნეიტრალური წერტილის გრუნტირების სისტემებში ჩაირთვება „პეტერსენის კოილი მუშაობს“ ინდიკატორიც.დაიზოლაციო მონიტორინგის ვოლტმეტრის ჩვენებები:ავარიული ფაზის
01/30/2026
110კვ-220კვ ელექტროსისტემის ტრანსფორმატორების ნეიტრალური წერტილის დაზენის გამოყენების რეჟიმი
110კვ-220კვ ქსელის ტრანსფორმატორების ნეიტრალური წერტილის დამაგრების რეჟიმები უნდა შესაძლო იყოს ტრანსფორმატორის ნეიტრალური წერტილის იზოლაციის დათმობის მოთხოვნების შესაბამისად და უნდა ცდილობდეს ქვესადგურის ნულოვანი სირთულის და დაუცველი შეცვლას და უნდა უზრუნველყოს სისტემის ნებისმიერი შეუღების წერტილის ნულოვანი კომპლექსური სირთული არ აღემატებოდეს დადებითი კომპლექსური სირთულის სამჯერი.ახალი და ტექნიკური რენოვაციის პროექტების 220კვ და 110კვ ტრანსფორმატორების ნეიტრალური წერტილის დამაგრების რეჟიმები უნდ
01/29/2026
რატომ იყენებენ ქსელები კამენებს, ღირთულს, პუზულებს და დაშენებულ კამენს?
რატომ იყენებენ ქვედანს, გრაველს, პებლს და დაშავებულ ქვას ქვედანებში?ქვედანებში მხოლოდ დამწერებით და დანაწილებით ტრანსფორმატორები, ტრანსმისიის ხაზები, ძაბვის ტრანსფორმატორები, მუხლის ტრანსფორმატორები და დაკავშირების კლაპანები საჭიროებენ დამატებას. დამატების გარეშე, ჩვენ ახლა სიღრმისეულად განვიხილავთ, რატომ იყენებენ გრაველს და დაშავებულ ქვას ქვედანებში. თუმცა ისინი ჩანაცვლების მსგავსად გამოიყენებიან, ეს ქვები თავსებადი უსაფრთხოებისა და ფუნქციონალური როლის შესახებ კრიტიკულია.ქვედანის დამატების დიზა
01/29/2026
HECI GCB for Generators – სწრაფი SF₆ შუქსამცირებელი
1.განმარტება და ფუნქცია1.1 გენერატორის სავარდნის გამმართველის როლიგენერატორის სავარდნის გამმართველი (GCB) არის კონტროლირებადი გამყოფი წერტილი, რომელიც მდებარეობს გენერატორსა და ზემოდინამიკურ ტრანსფორმატორს შორის და წარმოადგენს ინტერფეისს გენერატორსა და ელექტროენერგიის ქსელს შორის. მისი ძირეული ფუნქციები შედის გენერატორის მხარის დაზიანების იზოლაცია და გენერატორის სინქრონიზაციისა და ქსელთან დაკავშირების დროს ოპერაციული კონტროლის უზრუნველყოფა. GCB-ის მუშაობის პრინციპი არ განსხვავდება სტანდარტული სა
01/06/2026
გადაგზავნე კითხვა
+86
ფაილის ატვირთვა
ჩამოტვირთვა
IEE-Business ბიზნეს აპლიკაციის შეძენა
IEE-Business აპლიკაციით ნახეთ ტექნიკა მოიძებნოთ გადაწყვეტილებები ურთიერთსвязь ექსპერტებთან და ჩართულიყოთ ინდუსტრიული კოლაბორაცია ნებისმიერი დროს ნებისმიერ ადგილას სრულყოფილად მხარდაჭერით თქვენი ენერგეტიკის პროექტებისა და ბიზნესის განვითარებას 请注意,上述翻译中"ურთიერთსвязь"是一个拼写错误,正确的格鲁吉亚语翻译应为: IEE-Business აპლიკაციით ნახეთ ტექნიკა მოიძებნოთ გადაწყვეტილებები დაუკავშირდით ექსპერტებთან და ჩართულიყოთ ინდუსტრიული კოლაბორაცია ნებისმიერი დროს ნებისმიერ ადგილას სრულყოფილად მხარდაჭერით თქვენი ენერგეტიკის პროექტებისა და ბიზნესის განვითარებას